Химическое сопротивление материалов и защита оборудования нефтегазопереработки от коррозии. Кац Н.Г - 169 стр.

UptoLike

167
уровня. В дальнейшем с увеличением влажности ее активность пада-
ет. Это связывают с уменьшением доступа кислорода, необходимого
для осуществления катодной реакции (рис. 4.4) [1].
Рис. 4.4. Схема механизма транспорта кислорода в порах грунта
к поверхности корродирующего металла:
1 – зона конвекционного переноса кислорода в порах грунта;
2 – зона диффузионного переноса кислорода в порах грунта;
3 – зона диффузионного переноса кислорода в сплошной жидкостной пленке
Для каждого вида почвы существует свое значение критической
влажности, при котором коррозионные потери достигают максимума.
Для глинистых почв это значение лежит между 12 и 25%, для песча-
ных – между 10 и 20%.
При малой увлажненности почвы велики омические потери, что
затрудняет протекание электрохимических процессов. Значение рН
для большинства почв находится в границах рН=6,0-7,5. Однако
встречаются также щелочные суглинки и солончаки, имеющие значе-
ние рН=7,5-9,5, и кислые, гумусовые и болотные почвы с рН=3,0-6,0.
Такие почвы отличаются высокой агрессивностью.
Минерализация почвы может меняться в широких пределах от
10 до 300 мг/л, что тоже влияет на скорость коррозии [24].
Минералогический и гранулометрический состав грунтов, так же
как и влажность, влияет на омическое сопротивление. Так, в сухом
песчано-глинистом грунте удельное сопротивление почвы составляет